Anatoliy Hlibovych Zahorodniy ( ucraniano : Анатолій Глібович Загородній ; nacido el 29 de enero de 1951) es un físico teórico ucraniano y organizador de la ciencia; académico de la NANU (desde 2006), vicepresidente (2011-2020) y presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania (desde octubre de 2020). [1] Director del Instituto de Física Teórica Nikolay Bogolyubov de la NAS de Ucrania (desde 2002). Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (1990), Profesor (1998), Laureado con el Premio Estatal de Ucrania en Ciencia y Tecnología (2005), Trabajador Honorario de Ciencia y Tecnología de Ucrania (2012). Es miembro del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (desde el 20 de enero de 2021). [2] [3]
Nació el 29 de enero de 1951 en el pueblo de Velyka Bahachka , el centro administrativo de Velyka Bahachka Raion de la región de Poltava , Ucrania.
En 1972 se graduó en la Facultad de Radiofísica de la Universidad Estatal de Járkov (actualmente Universidad Nacional VN Karazin de Járkov). [4] En 1978 defendió su tesis doctoral sobre "Fluctuaciones y espectros de emisión de plasmas acotados" y obtuvo el título de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas en la especialidad de "Física teórica". En 1990 defendió su tesis doctoral sobre "Fluctuaciones electromagnéticas en sistemas moleculares y de plasma acotados" y obtuvo el título de Doctor en Física y Matemáticas en la especialidad de " Física del plasma ".
Desde 1972 trabaja en el Instituto de Física Teórica Nikolay Bogolyubov de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. [5] De 1980 a 1988 fue secretario científico. De 1989 a 2002 fue subdirector de investigación. De 1996 a 2016 fue jefe del Departamento de Teoría y Modelado de Procesos Plasmáticos. Desde 2003 es director.
En 1997 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en la sección "Física teórica, Física del plasma"; en 1998 se le concedió el título académico de profesor. En 2006 fue elegido académico de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. De 2009 a 2011 fue su secretario científico jefe; de 2011 a 2020, vicepresidente, y desde 2020 ha sido presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. [6]
Sus trabajos científicos están dedicados a los problemas de la física teórica y matemática , la teoría del plasma, la física estadística y la física de los fenómenos cinéticos. [7]
Junto con Ivan Yakymenko y Yuriy Klymontovych desarrolló una teoría estadística de sistemas moleculares y plasma acotados espacialmente, sobre la base de la cual investigó la influencia de la interacción de los subsistemas moleculares y de plasma en las fluctuaciones electromagnéticas en tales sistemas. [8] Obtuvo nuevas ecuaciones cinéticas para las funciones de distribución de partículas cargadas libres y ligadas en medios moleculares y de plasma acotados, estableció la forma explícita de las integrales de colisión e investigó la influencia de las superficies límite en las distribuciones de electrones , iones y moléculas cerca del límite del medio. Desarrolló la teoría de la radiación de frenado en sistemas moleculares y de plasma, que tiene en cuenta todos los posibles procesos de dispersión que involucran partículas y moléculas cargadas, así como la dispersión de electrones y moléculas por fluctuaciones colectivas. [9]
En los años 1980 y 1990, junto con Oleksiy Sytenko, generalizó la teoría de las fluctuaciones en un plasma estacionario estable al caso del plasma turbulento con movimientos de difusión-deriva de tipo líquido. Calculó los factores de forma dinámicos de dicho plasma e investigó sus características asociadas con los movimientos turbulentos a gran escala en dicho plasma. En el marco del enfoque desarrollado, propuso un modelo de difusión no markoviana de partículas en plasma turbulento. [9]
Las investigaciones posteriores se dirigieron a la descripción cinética del plasma polvoriento y al desarrollo de la teoría de las fluctuaciones electromagnéticas en dicho plasma, teniendo en cuenta la formación autoconsistente de la carga dinámica de los polvos. [10] [11]
Desarrolló la teoría cinética del plasma polvoriento . Basándose en los primeros principios de la mecánica estadística, derivó ecuaciones microscópicas y una cadena de ecuaciones de Bogolyubov para el plasma polvoriento, que permitieron explicar una amplia clase de nuevos fenómenos físicos. En particular, propuso un enfoque cinético para el cálculo de los potenciales de interacción efectivos de los polvos en el plasma y lo aplicó al estudio de los potenciales blindados en plasma débilmente ionizado, incluso en presencia de campos externos. Descubrió que la carga de los polvos con corrientes de plasma [ausentes en la fuente] conduce a su descifrado, es decir, a la aparición de la asintótica de Coulomb del potencial efectivo. También se ha demostrado que la polarización específica del plasma cerca del polvo en movimiento puede conducir a una reducción significativa del coeficiente de fricción e incluso a un cambio de su signo (fricción negativa). [9] [12] [13]
Desarrolló la teoría de las fluctuaciones electromagnéticas en plasmas ionizados débiles en polvo, teniendo en cuenta la carga dinámica de los polvos con corrientes de plasma. Propuso relaciones generales para la función de respuesta dieléctrica del plasma polvoriento y las corrientes de fluctuación. [14] [15]
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